02.12.2011, 13:26
|
#37
|
Banned
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 1,090
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили 110 раз(а) в 88 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от Дубовик
Человек - это очень сложный объект, в котором одновременно происходят миллионы биохимических, химических, электрических, механических процессов. Любой из этих процессов можно алгоритмизировать и смоделировать. Другими словами - "оцифровать". Вопрос лишь в степени сложности и в принципиальной необходимости такого проекта.
|
Любой грамотный электрик скажет, что процесс мышления на уровне электрических сигналов не возможен. Достаточно знать закон Джоуля Ленца что бы с этим согласиться. При том сопротивлении нейронов в голове, только при начале мысли голова должна вскипеть как чайник. В компе проводники покрывают позолотой и делают их как можно меньшей длинны и то он греется, а в голове операций за секунду происходит гораздо больше.
http://www.pobedanadsoboy.ru/stroenie.php
Цитата:
В результате различий в концентрации ионов по обе стороны мембраны и из-за избирательности каналов для определенных ионов образуется потенциал покоя клетки. В покое внутреннее содержимое клетки отрицательно заряжено по отношению к наружной среде.
Строение и свойства нейрона определяют способность проведения электрических сигналов.
Во-первых, внутриклеточная жидкость, цитоплазма (аксоплазма в отростке клетки, аксоне) примерно в 107 раз хуже проводит электричество, чем металлический проводник. Одной из причин является то, что плотность переносчиков заряда, ионов, в несколько раз меньше, чем электронов в металле; кроме того, подвижность ионов невелика.
Во-вторых, протекание тока вдоль аксона на большое расстояние осложняется тем, что мембрана не является идеальным изолятором. Соответственно, величина тока, текущего вдоль волокна, быстро уменьшается из-за утечки через ионные каналы мембраны.
Тот факт, что нервные волокна очень малы (обычно не более 20 микрон (мкм) в диаметре у позвоночных), еще больше уменьшает количество проводимого тока. Алан Ходжкин дал интересную иллюстрацию этих свойств распространения электрического сигнала: специалист по электричеству посмотрит на нервную систему, то сразу увидит, что передача сигнала по нервным волокнам является огромной проблемой. Диаметр аксона в нерве варьирует от 0,1 до 20 микрон. Внутреннее содержимое содержит ионы и является неплохим проводником электричества.
Однако, волокно невелико и его продольное сопротивление очень высоко. Простой расчет показывает, что в волокне диаметром 1 микрон и сопротивлением 100 Ом/см удельное сопротивление составит около 10 Ом/см. Это означает, что электрическое сопротивление маленького нервного волокна длиной в 1 метр равно сопротивлению 1010 миль 0,2 мм медной проволоки, то есть проволоки длиной в десять раз больше, чем от Земли до планеты Сатурн.
|
|
|
|